atemperador (2)

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INSTITUTO TECNOLOGICO MINATITLÁN DGEST SEP SNEST ASIGNATURA MANTENIMIENTO A EQUIPO ESTATICO TEMA ATEMPERADOR FACILITADOR ING. GENARO FERNANDEZ OLIVARES PRESENTAN Absalón sánchez xitlalli MORALES SOTO javier Palavicini rodríguez erick Vicente montes yarelli estrellita MINATITLAN,VER. A 7/NOV/2012

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Page 1: ATEMPERADOR (2)

INSTITUTO TECNOLOGICO MINATITLÁNDGEST SEP SNEST

ASIGNATURAMANTENIMIENTO A EQUIPO ESTATICO

TEMAATEMPERADOR

FACILITADORING. GENARO FERNANDEZ OLIVARES

PRESENTANAbsalón sánchez xitlalliMORALES SOTO javier

Palavicini rodríguez erickVicente montes yarelli estrellita

MINATITLAN,VER. A 7/NOV/2012

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INTRODUCCION

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QUE ES UN ATEMPERADOR

TIPOSPRAYLos atemperadores KADANT JOHNSON Están diseñados para reducir la temperatura del vapor sobrecalentado, por medio de la inyección de agua/condensado tratado, para optimizar eficiencia y transferencia de calor.

Todos los atemperadores pueden ser instalados en posición horizontal, vertical o diagonal en las líneas de cañerías, con la condición que exista la suficiente carrera del vapor en línea recta, tanto aguas abajo como aguas arriba del atemperador.

El tipo atomizador es el diseño más simple e incluye una boquilla de rocío y revestimiento térmico. Este tipo es usado solo cuando la carga permanece constante.

El medio enfriador es inyectado en el vapor sobrecalentado a través de una boquilla y la temperatura es reducida mediante refrigeración por evaporación.

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Construcción simple y de bajo costo No tiene partes móviles, Ideal para aplicaciones con carga constanteBaja caída de presiónTasa máxima de reducción de temperatura es 2:1Requiere alimentación de condensado a 22 psig sobre la línea de presión para aplicaciones de carga constanteRequiere alimentación de condensado a 60 psig sobre la línea de presión para reducciones de temperatura de 2:1Fabricado desde 2” hasta lo que el cliente necesite.Cuerpo de acero para temperaturas de hasta 400 ºC , con aleaciones de cromo molibdeno para temperaturas sobre los 400 ºC.Opción de control disponibleISO 9001-2000

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ENTRADA DE VPOR SOBRECALETADO

ENTRADA DE AGUA

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TIPO VENTURI TIPO EYECTOR ATOMIZANTEEl diseño del tipo Venturi usa la velocidad del vapor para atomizar las aguas enfriadoras y opera en forma muy efectiva en variados rangos de cargas operativas. En la medida que el medio enfriador entra en el atemperador, este es precalentado en una cámara de circulación alrededor de la entrada secundaria o interna del Venturi.Luego es introducido en el Venturi secundario a través de una serie de orificios surtidores donde se produce la atomización final por parte del flujo de vapor.Este diseño minimiza la caída de presión, de manera tal que la presión aguas abajo es cercana a la misma que la presión agua arriba.

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ENTRADA DE AGUA

FLUJO DE VAPOR

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El agua se inyecta en el vapor en forma de gotas muy pequeñas (spray) generadas por atomización mecánica en las toberas o boquillas.La transferencia de calor es muy rápida con lo que las gotas de agua se evaporan rápidamente produciendo enfriamiento del vapor y evitando acumulación de agua en la línea.

Consiste en: cuerpo de inyección radial + válvula de control separada• Excelente atomización y mezcla agua-vapor por inyección perpendicular al sentido de flujo del vapor en zona de alta turbulencia.• El volumen de agua a inyectar se regula mediante válvula de control separada, utilizando un lazo de control estándard.

Aplicaciones: Saturación de vapor a intercambiadores o camisas de calefacción, tambores de secado, vapor de cierre de turbinas de vapor, vapor a equipos de moldeo o vulcanizados, etc.

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Atemperadores.La efectividad de un proceso de atemperación depende de la correcta cantidad de agua introducida en el vapor y de la calidad de su atomización. Tipo Venturi en línea, compuesto por válvula de control + inyectores radiales o tobera central.Atemperador separado: válvula de control + cabezal inyector con toberas fija.Característica: atomización mecánica con toberas fijas. El caudal de agua se regula por la válvula de control.La Delta-P entre el agua y el vapor es variable. Tanto el tipo venturi en línea como el atemperador separado se recomiendan en aplicaciones donde se requiere baja rangeabilidad y un caudal de vapor estable.Atemperador integrado: actuador + cabezal inyector con toberas variables.Característica: atomización mecánica con toberas. El actuador integrado acciona el vástago y abre las toberas en función del caudal de vapor. No es necesaria la válvula de control.La Delta-P entre agua y vapor es constante. Diseño muy probado en aplicaciones que requieren alta rangeabilidad con un caudal de vapor variable.Atemperador asistido por vapor formado por: válvula de control + tobera dual agua-vapor.Característica: atomización mecánica con mezcla de vapor de línea inyectado a alta velocidad en la tobera. De esta forma el agua se divide en pequeñas gotas formando una niebla. Su absorción por el vapor es más rápida y efectiva.Para aplicaciones que requieran adición de un % de agua en vapor muy elevado (superior al 20%), o rangos de trabajo con caudales de vapor pequeños

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• Consiste en: lanza inyectora con toberas fijas + válvula de control separada

• Sistema de atemperación por atomización mecánica con toberas fijas (siempre abiertas) de alta eficiencia para un amplio rango de caudales de vapor y agua

• El volumen de agua a inyectar se regula mediante válvula de control, utilizando un lazo de control estándard.

• Montaje en la tubería de vapor de 6” a 48” mediante un injerto con brida de 3” ó 4”Diseñado para caudales de vapor estables y servicios de media-baja presión desde diámetros 6”.

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